vendredi 2 juin 2017

comment nourrir l'humanité demain ?

Claude & Lydia Bourguigon :

comment nourrir l'humanité demain ?

§ vision dans le monde vivant ? Évolution ?

4,3/ Génétique et évolution de la vision

A1/ Comparaison des gènes des opsines / logiciels Anagène + Phylogène

® 1S_TP_opsinevolution.odt
Séquences des opsines pour Anagène : seq-opsines.zip : http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/mecanismes/opsines/html/telechar.htm
2 juin

A2/ Comparaison des molécules d'opsines / logiciel Rastop

modèles moléculaires des opsines :
opsine_bleue.pdb

A3/ Famille des gènes de la vision

Diapo \oeil genes opsines.odp
duplications + mutations + transpositions→ gènes homologues → famille multigénique

B.4.3/ Phylogénétique visuelle

Mots clefs : gènes des pigments,famille multigénique, place de l’Homme dans l’évolution.
La mise en place du phénotype fonctionnel du système cérébral impliqué dans la vision repose sur des structures cérébrales innées, issues de l’évolution, et sur la plasticité cérébrale au cours de l’histoire personnelle. Les gènes des pigments rétiniens (opsines) constituent une famille multigénique (issue de duplications + mutations + transpositions) dont l’étude permet de placer l’Homme parmi les Primates.

C/ Pour-suivre

Polycopié national du collège des ophtalmologistes universitaires de france : http://www.sfo.asso.fr/data/Modulegestiondecontenu/fr/10-COUF/Etudiants-DCEM/Polycopies/93.asp

révisions

http://svt.ac-besancon.fr/banque-de-sujets-de-bac-sujets-s/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/subduction/subduction.htm
https://youtu.be/46VYn3M8DxU

§ vision dans le monde vivant ? Évolution ?

Correction BB, 
carnet sortie géol

§ vision dans le monde vivant ? Évolution ?

4,3/ Génétique et évolution de la vision

A1/ Comparaison des gènes des opsines / logiciels Anagène + Phylogène

® 1S_TP_opsinevolution.odt
Séquences des opsines pour Anagène : seq-opsines.zip : http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/mecanismes/opsines/html/telechar.htm

jeudi 1 juin 2017

Qu'est-ce qu'un réflexe ?

§ un test diagnostique / video

Syndrome pyramidal→ II – Signes cliniques → 1. Déficit moteur (déficit de la commande motrice volontaire)

§ Schématisation d'un réflexe

F Définir ce qu'est un réflexe.
? Schématiser les organes et leurs liens intervenant dans la réponse à un stimulus, ex : un gardien de but arrête le ballon
? Colorier sur le schéma : système nerveux central ; nerf moteur ; nerf sensitif ; effecteur ; stimulus ; recepteur sensoriel

Qu'est-ce qu'un réflexe ?1

5,3 : le réflexe myotatique

5,3,1 : mesure du réflexe myotatique

A1 : Enregistrement du réflexe achiléen humain / ExAO

TP_ExAO_refmyo.odt
muscles antagonistes

A2 : Expériences de sections et stimulations / logiciel

« flexion » : logiciel de simulation d'expériences de sections-stimulations sur la grenouille : flexion.exe : http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiche.php?numero=26
→ schématiser la grenouille avec les nerfs sensitifs et moteurs, les centres nerveux, le recepteur et l'effecteur du réflexe considéré
→ relever les résultats dans un tableau à double entrée : section n° / stimulation n°
neurones sensitif afférents //  motoneurones = nerf moteur efférent

A3 : Utilisation médicale du réflexe myotatique

réflexe myotatique, tonus musculaire

B521 : Le réflexe myotatique, un réflexe diagnostique

Le réflexe myotatique sert d'outil diagnostique pour identifier d'éventuelles anomalies du système neuromusculaire local (par un choc léger sur un tendon, on provoque la contraction du muscle étiré (exemple du réflexe rotulien ou achilléen). Il met en jeu différents éléments qui constituent l'arc-réflexe.

5,3,2 : modélisation du réflexe myotatique

A1 : Les acteurs du réflexe myotatique / photographies

© jonction nerf muscle.odg
Diapo\neuro_reflexe myo.odp
microciné contraction fibre musculaire : http://histoblog.viabloga.com/images/Diapositive8_4_t.800.jpg,
Observation de coupes de moelle épinière : http://back.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/moelle/moelle.htm
fibres musculaires effectrices, plaque motrice, fuseaux neuro-musculaires

A2 : Simulation du réflexe myotatique / logiciel

« neurodule » : logiciels de simulation : prendre le menu "arc réflexe" : http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/logiciels/neurodule/
interneurones inhibiteurs

A3 : Expérience de sherrington sur le chat / logiciel

« Myo » : logiciel de simulation d'expériences de sections-stimulations sur le chat : Myo.exe : http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiche.php?numero=25
→ schématiser l'expérience puis conclure sur le rôle du cerveau, de la moelle, des nerfs sensitifs et moteurs
muscles antagonistes, rôle de la moelle épinière

B522 : Réflexe et volonté

Diapo\neuro_reflexe.odp
La commande de la contraction met en jeu le fonctionnement de la synapse neuromusculaire. Le réflexe myotatique est un réflexe monosynaptique. Le réflexe myotatique n'est pas suffisant pour identifier certaines anomalies touchant le système nerveux central et se traduisant par des dysfonctionnements musculaires. Ainsi, les mouvements volontaires sont contrôlés par le système nerveux central. Les messages nerveux moteurs qui partent du cerveau cheminent par des faisceaux de neurones qui descendent dans la moelle jusqu'aux motoneurones. C'est ce qui explique les effets paralysants des lésions médullaires.

Comment s'organise le système nerveux en général ?

§ l'organisation du système nerveux

en mind map :
\cerveau.mm
en diapo :
systeme nerveux.odp
2 juin : dernier cours !

B5 : Sch'bilan

© \TS scbil neuro.odg
\TS-schbil-neurologie.JPG
mots clefs : corps cellulaire, dendrite, axone, potentiels de repos et d'action. Synapse chimique (bouton synaptique, neuromédiateur - acétylcholine, exocytose, fente synaptique, récepteur post-synaptique, potentiel d'action musculaire). Codage électrique en fréquence, codage chimique en concentration. Motoneurone, aire motrice, commande corticale du mouvement, plasticité cérébrale. Les éléments de l'arc-réflexe : stimulus, récepteur, neurone sensoriel, centre nerveux, neurone moteur, effecteur (fibre musculaire).
1Arc réflexe : Stimulus → recepteur sensoriel → nerf sensitif afférent → SNC → nerf moteur efférent → effecteur = muscle

lundi 29 mai 2017

§ Comment l'image est-elle interprétée par le cerveau ?

4,2,2/ Le message nerveux

A1 : Trajet nerveux de l'oeil au cerveau

Maquette cerveau
diaporama : \oeil_cerveau.odp
cerveau.mm
Message : [missus : envoyé] information nouvelle transmise à qlq'un,
Communication (Larousse) => emetteur-transmetteur-recepteur
Système nerveux = SN central + SN périphérique
SNC = cerveau (encéphale) + cervelet + tronc cérébral + moelle épinière (spinale)
SNP = périphérique = réseau des nerfs
SNA = autonome (par opposition aux fonctions conscientes) = sympathique (ortho + para)
Nerf =  ensemble de fibres nerveuses (axones)
nerf afférent = sensitif = du recepteur (œil) → SNC
nerf efférent = moteur = du SNC → muscle
Neurone = cellule nerveuse, unité fondamentale cellulaire du système nerveux = soma + axone + dendrites
Le message nerveux issu de l’oeil est acheminé au cerveau par le nerf optique.
cortex, substance blanche / grise
29 mai

A2 : Action du LSD sur le SN / dossier www

D/ LSD-s%E9rotonine.pps
voir chap 3 / zones du plaisir
drogues LSD

B42/ Traitement biologique des images

Des substances comme le LSD perturbent le fonctionnement des aires cérébrales associées à la vision et provoquent des hallucinations qui peuvent dériver vers des perturbations cérébrales graves et définitives.
L’apprentissage nécessite la sollicitation répétée des mêmes circuits neuroniques.
1er juin
2 juin

§ Brève histoire d'oeil

Diap \oeil_évolution.odp
Champ visuel, vision (poly)chromatique
Film du CNRS : http://www.cnrs.fr/biodiversite2010/spip.php?article5 → multimedia → video → « œil, forme et adaptation »

§ comment se fait la jonction nerf-muscle ?

§ Une brève sur la spasticité / article CNRS

© Spasticité.odt
Spasticité : deux pistes de traitements : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4463.htm
excitabilité, canaux ioniques, message nerveux
lister les problèmes à résoudre …
  • sclérose latérale amyotrophique ??
  • canaux sodiques
  • exagération du tonus musculaires
  • potentiel d'action
  • calpaïne
  • baclofène
  • inhibiteur du courant sodique persistant

 

 comment se fait la jonction nerf-muscle ?

5,2 : Neurone et fibre musculaire

5,2,1 : La jonction entre nerf et muscle

A1 : Observation de coupes de muscle & nerfs / µscope

Observation de coupes de moelle épinière : http://back.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/moelle/moelle.htm
réaliser des dessins d'observation légendés
caractéristiques structurales du neurone : corps cellulaire, dendrite, axone, synapse
observation microscopique des fibres musculaires effectrices : http://www.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/cne/cnemep.GIF ;
microciné contraction fibre musculaire : http://histoblog.viabloga.com/images/Diapositive8_4_t.800.jpg,
fibres musculaires effectrices, plaque motrice
© jonction nerf muscle.odg

A2 : Observation de synapses / MET

D \neuro_synapse.odp
synapse, (bouton synaptique, neuromédiateur exocytose, fente synaptique, récepteur post-synaptique,

A3 : Modélisation des molécules synaptiques / logiciel Rastop

Récepteur nicotinique de l'acétylcholine
\recepteur_nicotinique_lacetylcholine.pdb
Complexe entre l'acétylcholine et son récepteur, l'AchBP (Biding Protein)
\achbp_nicotine.pdb
Complexe entre la cobratoxine et un récepteur à l'acétylcholine
\achbp_cobratoxine.pdb
acétylcholine, botox, curare, nicotine, strychnine 

A4 : La synapse neuro-musculaire / animations

animation fonctionnement synapse :
La jonction neuromusculaire et la contraction des muscles :
Synapse chimique, Codage électrique en fréquence, codage chimique en concentration.

B521 : la jonction entre nerf et muscle

D\neuro_synapse muscu.odp
Le corps cellulaire du motoneurone reçoit des informations diverses qu'il intègre sous la forme d'un message moteur unique et chaque fibre musculaire reçoit le message d'un seul motoneurone.

Quelle est la nature du message nerveux ?

5,2,2 : La nature du message nerveux

A1 : Enregistrement du potentiel d'un nerf de crabe / ExAO

Protocole et résultats :
logiciel de simulation ExAO nerf crabe « simnerf » :
concevoir et rendre compte (schéma de montage et résultats) des différentes manipulations à faire pour montrer les notions de 
  • potentiel global d'un nerf, 
  • artéfact de stimulation,
  • temps de latence, 
  • seuil infra et supra liminaire, 
  • recrutement, 
  • période réfractaire.
modulations du message :
recrutement, seuil d'excitabilité, période réfractaire

A2 : Enregistrement du potentiel membraire cellulaire / microéléctrode

potentiel transmembranaire, de repos, toute cellule, -70 mV
= différence de concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane plasmique
Dans le dossier « labo svt » : « nerf » : logiciel de simulation
maquette papier propagation message nerveux  : http://svt.framanet.free.fr/labo/manip/pa.htm
potentiel d'action = propagation du message nerveux
= inversion transitoire et brutale de la polarisation membranaire
= dépolarisation-repolarisation-hyperpolarisation de proche en proche
= échange d'ions entre intérieur et extérieur de la membrane plasmique de l'axone
* loi du tout ou rien : un potentiel d'action (amplitude différente selon le type de fibre) atteint le seuil infraliminaire

A3 : Modélisation de la sommation de potentiels d'action / logiciels

Dans le dossier « labo svt » :
« nerf » : logiciel de simulation → menu « synapse »
« somtmp » : logiciel sommation temporelle
« somspat » : logiciel sommation spatiale
sommation temporelle, sommation spatiale, seuil d'excitabilité

B522 : nature du message nerveux

D\neuro_message.odp
Le neurone conduit un message nerveux codé en fréquence de potentiels d'actions. Le nerf conduit un message en amplitude, selon le nombre de fibres (neurones) recrutées. Au niveau synaptique le message est codé en concentration de neurotransmetteur.